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文档简介

浙江省杭州市北斗联盟2025届高二数学第一学期期末学业质量监测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1.已知向量,,且,则的值是()A. B.C. D.2.在四面体中,点G是的重心,设,,,则()A. B.C. D.3.已知正实数a,b满足,若不等式对任意的实数x恒成立,则实数m的取值范围是()A. B.C. D.4.已知椭圆的短轴长为8,且一个焦点是圆的圆心,则该椭圆的左顶点为()A B.C. D.5.现有甲、乙、丙、丁、戊五位同学,分别带着A、B、C、D、E五个不同的礼物参加“抽盲盒”学游戏,先将五个礼物分别放入五个相同的盒子里,每位同学再分别随机抽取一个盒子,恰有一位同学拿到自己礼物的概率为()A. B.C. D.6.一条光线从点射出,经轴反射后与圆相切,则反射光线所在直线的斜率为()A.或 B.或C.或 D.或7.如图,矩形BDEF所在平面与正方形ABCD所在平面互相垂直,,,点P在线段EF上.给出下列命题:①存在点P,使得直线平面ACF;②存在点P,使得直线平面ACF;③直线DP与平面ABCD所成角的正弦值的取值范围是;④三棱锥的外接球被平面ACF所截得的截面面积是.其中所有真命题的序号()A.①③ B.①④C.①②④ D.①③④8.已知点是椭圆方程上的动点,、是直线上的两个动点,且满足,则()A.存在实数使为等腰直角三角形的点仅有一个B.存在实数使为等腰直角三角形的点仅有两个C.存在实数使为等腰直角三角形的点仅有三个D.存在实数使为等腰直角三角形的点有无数个9.已知数列的前项和,且,则()A. B.C. D.10.在等差数列中,若,,则公差d=()A. B.C.3 D.-311.已知直线方程为,则其倾斜角为()A.30° B.60°C.120° D.150°12.“”是“”的()A.充分不必要条件 B.必要不充分条件C.充分必要条件 D.即不充分也不必要条件二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13.已知数列满足,则的最小值为__________.的前20项和为________14.已知点,抛物线的焦点为,点是抛物线上任意一点,则周长的最小值是__________.15.已知等比数列中,则q=___16.双曲线的离心率为2,写出满足条件的一个双曲线的标准方程__________.三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17.(12分)已知圆M:的圆心为M,圆N:的圆心为N,一动圆与圆N内切,与圆M外切,动圆的圆心E的轨迹为曲线C(1)求曲线C的方程;(2)已知点,直线l与曲线C交于A,B两点,且,直线l是否过定点?若过定点,求出定点坐标;若不过定点,请说明理由18.(12分)已知椭圆C的两焦点分别为,长轴长为6⑴求椭圆C的标准方程;⑵已知过点(0,2)且斜率为1的直线交椭圆C于A、B两点,求线段AB的长度19.(12分)如图,在直三棱柱中,,,,,分别为,的中点(1)求证:;(2)求直线与平面所成角的正弦值20.(12分)已知函数(1)讨论的单调性;(2)当时,证明21.(12分)已知两点(1)求以线段为直径的圆C的方程;(2)在(1)中,求过M点的圆C的切线方程22.(10分)2022北京冬奥会即将开始,北京某大学鼓励学生积极参与志愿者的选拔.某学院有6名学生通过了志愿者选拔,其中4名男生,2名女生(1)若从中挑选2名志愿者,求入选者正好是一名男生和一名女生的概率;(2)若从6名志愿者中任选3人负责滑雪项目服务岗位,那么现将6人分为A、B两组进行滑雪项目相关知识及志愿者服务知识竞赛,共赛10局.A、B两组分数(单位:分)如下:A:125,141,140,137,122,114,119,139,121,142B:126,115,143,126,143,115,139,139,115,139从统计学角度看,应选择哪个组更合适?理由是什么?

参考答案一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、A【解析】求出向量,的坐标,利用向量数量积坐标表示即可求解.【详解】因为向量,,所以,,因为,所以,解得:,故选:A.2、B【解析】结合重心的知识以及空间向量运算求得正确答案.【详解】设是中点,.故选:B3、D【解析】利用基本不等式求出的最小值16,分离参数即可.【详解】因为,,,所以,当且仅当,即,时取等号由题意,得,即对任意的实数x恒成立,又,所以,即故选:D4、D【解析】根据椭圆的一个焦点是圆的圆心,求得c,再根据椭圆的短轴长为8求得b即可.【详解】圆的圆心是,所以椭圆的一个焦点是,即c=3,又椭圆的短轴长为8,即b=4,所以椭圆长半轴长为,所以椭圆的左顶点为,故选:D5、D【解析】利用排列组合知识求出每位同学再分别随机抽取一个盒子,恰有一位同学拿到自己礼物的情况个数,以及五人抽取五个礼物的总情况,两者相除即可.【详解】先从五人中抽取一人,恰好拿到自己礼物,有种情况,接下来的四人分为两种情况,一种是两两一对,两个人都拿到对方的礼物,有种情况,另一种是四个人都拿到另外一个人的礼物,不是两两一对,都拿到对方的情况,由种情况,综上:共有种情况,而五人抽五个礼物总数为种情况,故恰有一位同学拿到自己礼物的概率为.故选:D6、D【解析】由光的反射原理知,反射光线的反向延长线必过点,设反射光线所在直线的斜率为,则反射光线所在直线方程为:,即:.又因为光线与圆相切,所以,,整理:,解得:,或,故选D考点:1、圆的标准方程;2、直线的方程;3、直线与圆的位置关系.7、D【解析】当点P是线段EF中点时判断①;假定存在点P,使得直线平面ACF,推理导出矛盾判断②;利用线面角的定义转化列式计算判断③;求出外接圆面积判断④作答.【详解】取EF中点G,连DG,令,连FO,如图,在正方形ABCD中,O为BD中点,而BDEF是矩形,则且,即四边形DGFO是平行四边形,即有,而平面ACF,平面ACF,于是得平面ACF,当点P与G重合时,直线平面ACF,①正确;假定存在点P,使得直线平面ACF,而平面ACF,则,又,从而有,在中,,DG是直角边EF上中线,显然在线段EF上不存在点与D连线垂直于DG,因此,假设是错的,即②不正确;因平面平面,平面平面,则线段EF上的动点P在平面上的射影在直线BD上,于是得是直线DP与平面ABCD所成角的,在矩形BDEF中,当P与E不重合时,,,而,则,当P与E重合时,,,因此,,③正确;因平面平面,平面平面,,平面,则平面,,在中,,显然有,,由正弦定理得外接圆直径,,三棱锥的外接球被平面ACF所截得的截面是的外接圆,其面积为,④正确,所以所给命题中正确命题的序号是①③④.故选:D【点睛】结论点睛:两个平面互相垂直,则一个平面内任意一点在另一个平面上的射影都在这两个平面的交线上.8、B【解析】求出点到直线的距离的取值范围,对点是否为直角顶点进行分类讨论,确定、的等量关系,综合可得出结论.【详解】设点,则点到直线的距离为.因为椭圆与直线均关于原点对称,①若为直角顶点,则.当时,此时,不可能是等腰直角三角形;当时,此时,满足是等腰直角三角形的直角顶点有两个;当时,此时,满足是等腰直角三角形的直角顶点有四个;②若不是直角顶点,则.当时,满足是等腰直角三角形的非直角顶点不存在;当时,满足是等腰直角三角形的非直角顶点有两个;当时,满足是等腰直角三角形非直角顶点有四个.综上所述,当时,满足是等腰直角三角形的点有八个;当时,满足是等腰直角三角形的点有六个;当时,满足是等腰直角三角形的点有四个;当时,满足是等腰直角三角形的点有两个;当时,满足是等腰直角三角形的点不存在.故选:B.9、C【解析】由an=Sn-Sn-1,【详解】解:因为,所以,,两式相减可得,即,因为,,所以,即,时,也满足上式,所以,所以,故选:C.10、C【解析】由等差数列的通项公式计算【详解】因为,,所以.故选:C【点睛】本题考查等差数列的通项公式,利用等差数列通项公式可得,11、D【解析】由直线方程可得斜率,根据斜率与倾斜角的关系即可求倾斜角大小.【详解】由题设,直线斜率,若直线的倾斜角为,则,∵,∴.故选:D12、D【解析】根据充分条件、必要条件的判定方法,结合不等式的性质,即可求解.【详解】由,可得,即,当时,,但的符号不确定,所以充分性不成立;反之当时,也不一定成立,所以必要性不成立,所以是的即不充分也不必要条件.故选:D.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。13、①②.【解析】由题设可得,应用累加法求的通项公式,由基本不等式及确定的最小值,再应用裂项求和法求的前20和.【详解】由题设,,∴,…,,又,∴将上式累加可得:,则,∴,当且仅当时等号成立,又,故最小,则或5,当时,;当时,;∴的最小值为.由上知:,∴前20项和为.故答案为:8,.14、##【解析】利用抛物线的定义结合图形即得.【详解】抛物线的焦点为,准线的方程为,过点作,垂足为,则,所以的周长为,当且仅当三点共线时等号成立.故答案为:.15、3【解析】根据等比数列的性质求得,再根据等比数列的通项公式求得答案.【详解】等比数列中,故,,所以,故答案为:316、(答案不唯一例如:等,只需满足即可)【解析】根据离心率和的关系,可得到,只要满足以上关系的即可【详解】由题可知,又,所以,只要满足以上关系即可.,答案不唯一例如:等故答案为:(答案不唯一例如:等,只需满足即可)三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(1),;(2)过,.【解析】(1)根据两圆内切和外切的性质,结合双曲线的定义进行求解即可;(2)设出直线l的方程与双曲线的方程联立,利用一元二次方程根与系数关系,结合平面向量数量积的坐标表示公式进行求解判断即可.【小问1详解】设圆E的圆心为,半径为r,则,,所以由双曲线定义可知,E的轨迹是以M,N为焦点、实轴长为6的双曲线的右支,所以动圆的圆心E的轨迹方程为,;【小问2详解】设,,直线l的方程为由得,且,故又,所以又,,所以,即.又故或若,则直线l的方程为,过点,与题意矛盾,所以,故,所以直线l的方程为,过点【点睛】关键点睛:利用一元二次方程根与系数的关系是解题的关键.18、(1);(2)【解析】(1)由焦点坐标可求c值,a值,然后可求出b的值.进而求出椭圆C的标准方程(2)先求出直线方程然后与椭圆方程联立利用韦达定理及弦长公式求出|AB|的长度【详解】解:⑴由,长轴长为6得:所以∴椭圆方程为⑵设,由⑴可知椭圆方程为①,∵直线AB的方程为②把②代入①得化简并整理得所以又【点睛】本题考查椭圆的方程和性质,考查韦达定理及弦长公式的应用,考查运算能力,属于中档题19、(1)证明见解析(2)【解析】(1)利用空间向量求出空间直线的向量积,即可证明两直线垂直.(2)利用空间向量求直线与平面所成空间角的正弦就是就出平面的法向量与直线的方向向量之间夹角的余弦即可.【小问1详解】如图,以为坐标原点,,,所在直线为,,轴,建立空间直角坐标系,则,,,,,因为,,所以,即;【小问2详解】设平面的法向量为因为,由,得,令,则所以平面的一个法向量为,又所以故直线与平面所成角的正弦值为20、(1)答案见解析(2)证明见解析【解析】(1)求导得,进而分和两种情况讨论求解即可;(2)根据题意证明,进而令,再结合(1)得,研究函数的性质得,进而得时,,即不等式成立.【小问1详解】解:函数的定义域为,,∴当时,在上恒成立,故函数在区间上单调递增;当时,由得,由得,即函数在区间上单调递增,在上单调递减;综上,当时,在区间上单调递增;当时,在区间上单调递增,在上单调递减;【小问2详解】证明:因为时,证明,只需证明,由(1)知,当时,函数在区间上单调递增,在上单调递减;所以.令,则,所以当时,,函数单调递减;当时,,函数单调递增,所以.所以时,,所以当时,21、(1);(2).【解析】(1)求出圆心和半径即可得到答案;(2)根据题意先求出切线的斜率,进而通过点斜式求出切线方程.【小问1详解】由题意,圆心,半

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